Core i5-4670K使用原装散热器 , 开机后待机5分钟测得CPU空载温度为32℃ 。进行烤机测试后5分钟内温度上升到87℃ , 然后稳定在88℃左右顺利完成烤机测试 。测试期间i5-4670K四核心满载频率在3.4-3.6GHz之间变动 , 也就是说这个原装散热器能勉强压制i5-4670K默频满载产生的热量(i5-4670K标准四核心满载频率为3.6GHz);观察满载时机器内热量分布图 , CPU附近的最高温度为54.6℃ 。
■无风扇极限状态

无风扇被动散热时的热量分布图
接下来让i5-4670K平台空载待机5分钟 , 使CPU温度下降到正常状态后关机 , 拆除CPU风扇供电后重启重复烤机步骤 。开机5分钟后测得的待机温度为59℃ , 烤机开始后CPU温度迅速上升到88℃并自动降频 , 5分钟后i5-4670K四核心满载频率只有800-1100MHz , 系统非常卡;20分钟左右i5-4670K有两个核心崩溃 , 热成像仪测得机箱内CPU附近最高温度为67.5℃ 。
■搭配塔式散热器

搭配塔式散热器时的热量分布图
换成150元的塔式散热器 , 开机5分钟测得待机温度为30℃ 。运行Prime95烤机5分钟后温度上升到65℃ , 然后稳定在66℃顺利完成30分钟烤机 , i5-4670K全程四核心稳定工作在3.6GHz 。热成像仪录得CPU附近最高温度为56.4℃ , 和使用原装散热器的情况差不多 。
为了便于对比 , 我们将上面的稳定性测试的情况汇总成以下图表:

测试情况汇总
由此可见 , Intel Core i5-4670K平台当CPU温度高于88℃会影响稳定性——这时候为了控制温度CPU会自动降频 , 但仍然无法运行高负载应用 , 无风扇平台最终两个CPU核心崩溃就是很好的例子 。正常情况下 , 改用塔式散热可以明显降低CPU满载温度 , 但Core i5平台在默认频率下使用原装散热器已经足够稳定了 。
2-2、不同温度对CPU性能的影响
既然知道当温度超过一定限额时CPU会自动降频防止温度过高 , 那么这个降频幅度对CPU性能影响有多大?下面同样是三个不同的散热平台 , 先待机等CPU回落到正常温度后 , 运行wPrime四线程满载运算1024M圆周率 , 记录最后所得的成绩以及CPU温度 。

测试截图(图为无风扇状态下性能测试 , i5-4670K频率下降到800MHz)
测试结果散热器原装散热无风扇塔式散热最高温64℃88℃51℃成绩(越小越好)323秒1039秒325秒
测试小结:只要温度没有超过88℃临界值 , CPU不会自动降频 , 温度对性能基本无影响(参见塔式散热与原装散热) 。但是当温度过高时CPU为了控制温度会自动降频 , 例如本次测试中极限无风扇状态下CPU运算效率还达不到正常状态下的1/3 。
换句话说 , 全新状态下的Intel原装散热器刚好能满足CPU散热需求 , 但长时间使用的话还是要记得定时“清尘”>>
4AMD平台实测:温度升至95度直接断电2、AMD平台
2-1、不同温度对CPU稳定性的影响

测试截图(图为无风扇极限烤机 , CPU频率限定在1.4GHz)
AMD平台的频率调节机制与Intel不同 , 在测试原装风扇散热的时候我们发现A10-5800K烤机时的CPU频率在2.4 - 4.0GHz之间跳跃 。如果是无风扇状态 , 超过67℃时A10-5800K的频率开始下降;持续烤机 , 温度上升到80℃时A10-5800K的频率限定在1.4GHz , 但温度会继续上升 , 在95℃左右出现高温保护自动断电 , 这在后面会有详细说明 。
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